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本案例设计一个用于产生普通2D散射强度分布的衍射光学元件 3Y4?CM&0v 关键词:衍射光学,衍射光学元件,扩散器,光图案,图案生成所需工具箱:Diffractive Optics Toolbox Basic;Trial 版本不支持相关的Tutorial。如果需要,请联系LightTrans或者当地经销商申请全版本的使用期限。 ^]Y>[[ 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 6?gW-1mY 建模任务 caR<Kb:;* IxN9&xa f1RWP@iar 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 un"Gozmt5 相位层:4 bTNgjc 像素尺寸:>0.5um w>&aEv/f 直径:1*1mm sRR(`0Zp 建模任务 Pl06:g2I PcMD])Z{G 照射光束参数 ij`w} V 波长:532nm QD&`^(X1p 激光束直径(1/e2):500um ~8Fk(E_ 建模任务 )gUR@V>e2 :A_@,Q 所要得到的出射场参数 ./Zk`-OBT 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp F`W?II? 图案直径:40*40mm Y=?3 js?O 效率:>60% Xf]d. : 杂光:<=10% 9MJG;+B~ 分辨率:200*200um zV37$Hb 参数说明 ;%9 |kU 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 3AtGy'NTp 该tutorial将集中在用于优化衍射扩散器的用户定义强度分布的说明 1z4OI6$Af 关于如何设置照射光束参数、光学系统和衍射扩散器的更详细信息请查看tutorial DO.2. Yx%Hs5}8 参数说明 V#$RR!X' h
0Q5-EA 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor {*" |#6- 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 ibk6|pp 参数说明 7hcYD!DS f|c{5$N! 在对话编辑器开始的页面中可以进行照射光束和光学系统的定义。详见tutorial DO.2 CNyIQ}NJ 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters ,AFu C< 参数说明 s?}e^/"v (k.[GfCbD 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: 7t0=[i —VirtualLAB中的用户定义谐波场 ]y'>=a|T —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp b94DJzL1z —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 $szqy?i0? 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 } 9Eg=%0v U(g:zae 参数说明 ES7>H
}@+0/W?\. 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. :U%W% 点击Open x~~|.C, 7(8;to6( 参数说明 ^"2J]&x`G
?Ep [M:,q 定义一个颜色范围和相应的最大最小强度值。推荐灰度位图。 Qd$nH8ED Y 定义口径或要得到的光图样的采样距离 mxC;?s;~ 点击Preview按钮预览输入强度 /nNN,hz f}f9@>. 参数说明 #OD/$f_
?P`K7 点击Ok按钮开始强度图输入 7,o7Cf2 z i%]EEVmN 参数说明 6SkaH<-&K "Og7rl
,/F~Y&1I 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 IueFx u (exa<hh 参数说明 6j]0R*B7`Q q"8ea/
~KX/
Ai 定义要创建的光图样的光学分辨率 xy[3u?,&s! 考虑到光图样在相干光的情况下由小斑点组成。为能清楚地分辨图样斑点应该比最小的光图样细节更小。 SsDmoEeB[ 分辨率用于控制光斑尺寸。 dOH& mnX2a 参数说明 @,7GaK\ #a,PZDaE
k(G^z 红色的警告信息会在以下情况下出现: f+)L#>Gl? —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 #'szP\ —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 Hd ={CFip —不是所有的光图样细节可以被光学系统或指定分辨率分辨 ,m|h<faZL F/kWHVHU[ 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 8^1 Te m YZ8>OwQz2 参数说明 oY3;.;'bk )g%d:xI
O-hAFKx 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. 2-v%`fA 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 |3"KK 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 KU(&%|;g %XQ(fj> 扩散器优化 #r\4sVg #f]SK[nR
=>v#4zFd 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 >@_^fw) 点击Start Design按钮开始优化。 XK@E;Rv 选中SNR Optimization for Quantized Transmission,如果没有改善可能将自动停止。可能不会有指定的迭代数会执行。 E4/Dr}4 Ioa$51& 扩散器优化 3,qr-g|;jM ~HsJUro
nMUw_7Y6 ul >3B4 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. d^
8ZeC# j6 z^Tt12 优化后的传输器 ?NsW|w_ _Q 4)X)F
'_FsvHQ 7[XRd9a5( 优化后的传输器的典型相位 >}i E( 由于衍射扩散器的优化从随机相位开始的,所以不同的优化对应不同的传输相位结果。 C33J5'(CA 9qzHS~l 扩散器系统分析 y_-0tI\J {hrX'2:ClT
i<Zc"v; BW*rIn<?G 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 ~=l;=7 T S_UIO.K 扩散器系统分析 v PG},m~- UySZbmP48
=m#?neop y766;
X:J 选择想要的优化函数用于评估输出场. ]Q)OL 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. Hf2_0wA3 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. je=a/Y=%U{ 扩散器系统分析 JP[K;/ /t$d\b17pX
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J)h\ 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. JU&c.p
/ 因为优化以随机传输相位开始,不同优化对应的优化函数值不同. )zdQ1&@ 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. g(CI;f}y ; )@~ 扩散器系统分析 p6!x=cW Y&Z.2 |